Последний блог
Ультратонкая маркировка текста электронных компонентов с помощью твердотельного УФ-лазера с длиной волны 355 нм
Jun 03 , 2021УФ-лазер S9 завоевывает расположение покупателей электронных чипов благодаря технологии с высоким содержанием золота.
Аромат вина не боится глубоких аллей, покупатели электронных чипов покупают 5 УФ-лазеров на первый заказ
Ультратонкая маркировка текста электронных компонентов с помощью твердотельного УФ-лазера с длиной волны 355 нм
Электронные микросхемы представляют собой интегральные схемы, образованные большим количеством микроэлектронных компонентов (транзисторы, резисторы, конденсаторы и т. д.) на пластиковой основе для изготовления микросхемы. Его можно использовать во всех аспектах нашей жизни в интегральных схемах, будь то ряд электронных устройств или электроприборов, таких как мобильные телефоны, компьютеры или телевизоры, которые не могут быть отделены от его участия.
А оболочка электронного чипа является важной частью отображения информации на маленьком чипе. Твердотельный УФ-лазер, разработанный и производимый RFH, может четко гравировать четкий текст и узоры на оболочке чипа во время маркировки. Даже если он столкнется с теплом во время использования, он не будет отделен вообще. Это прямой способ прикрепить текст к маленькому чипу. Выбор и идеальный путь.
Твердотельный УФ-лазер серии S9 с длиной волны 355 нм, разработанный и произведенный RFH за 13 лет изобретательности, отличается небольшими размерами, изысканным дизайном и стабильной светоотдачей. Небольшой и изысканный дизайн означает, что пользователям не нужно прокладывать большой оптический путь, что может значительно снизить затраты, сэкономить место и легко устанавливаться в области летающего маркировочного оборудования. Ультрафиолетовый твердотельный лазер с длиной волны 355 нм не только имеет небольшой размер, но также имеет более стабильную структуру резонатора и большую масштабируемость, чем аналогичные продукты. Один и тот же резонатор может производить лазеры различной мощности, при этом стабильность различных диапазонов мощности значительно улучшается.
Г-н Чжэн из производителя электронных микросхем сказал, что он представляет собой компактную конструкцию УФ-лазеров серии RFH S9, превосходное качество луча, идеальные характеристики пятна и уникальную технологию управления модуляцией добротности, которая может быть подходящей для управления различными лазерными приложениями. потребности; Внутренняя полость оснащена системой самоочистки, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу лазера. Таким образом, для использования будет приобретено 5 единиц одновременно.
Именно поэтому аромат вина не боится глубины переулка, а господин Чжэн действительно знает толк в товаре.
«Малый размер», «высокая точность ± 0,002 мм», «высокая стабильность мощности» и «высокая стоимость» являются основными преимуществами твердотельных УФ-лазеров RFH 355 нм.
Высококачественные УФ-лазеры, ищите марку RFH.
Все твердотельные ультрафиолетовые лазеры с длиной волны 355 нм производятся строго в соответствии с положениями «Системы управления качеством».
От закупок до производственного контроля качества, строгого процесса сборки, тестирования готовой продукции, складского контроля качества, проверки перед доставкой и послепродажного обслуживания, каждый уровень проверяется для обеспечения стабильного качества и соответствия параметров оборудования фактическим рабочим параметрам. По этой причине срок службы лазеров марки RFH лучше, чем у аналогов.
Твердотельные лазерные УФ-лазеры с длиной волны 355 нм производятся в беспыльном цехе.
Чистая производственная среда гарантирует, что все электронные компоненты производятся без пыли и загрязнений.
Группа профессоров в стране и за рубежом независимо друг от друга разработала специальную систему управления мощностью для твердотельных УФ-лазеров с длиной волны 355 нм. Блок питания и лазер имеют взаимно однозначное соответствие. Стабильность системы управления источником питания определяет, сможет ли лазер максимизировать свою производительность во время работы. RFH имеет преимущества независимых исследований и разработок технологии электропитания, которые могут своевременно обновлять функциональные модули системы управления мощностью и улучшать функциональные модули в соответствии с потребностями лазера. 13 лет